2026年启东中学作业本九年级物理上册苏科版盐城专版第135页答案
一、选择题
1. 电梯匀速上升过程中,电梯的
B


A.动能转化为重力势能
B.动能保持不变
C.机械能保持不变
D.重力势能保持不变

答案

1.B

解析

【分析】
这道题考察动能、重力势能的变化判断,我们首先要明确两类能量的核心影响因素:动能由物体质量和运动速度共同决定,重力势能由物体质量和所处高度共同决定。第一步先提取题干给出的关键条件:电梯匀速上升,电梯总质量固定不变,“匀速”说明速度大小保持不变,“上升”说明电梯的高度在持续增大。接下来我们逐个推导各能量的变化情况,再逐一比对选项排除错误说法,就能得到正确结果。
【解析】
解:电梯匀速上升过程中,电梯的质量保持恒定:
1. 由于电梯运动速度大小不变,因此电梯的动能大小保持不变,B选项描述正确;
2. 电梯上升过程中所处高度不断增大,因此重力势能随高度升高而变大,D选项描述错误;
3. 电梯的动能没有减小,重力势能增大的来源不是动能的消耗,因此不存在动能转化为重力势能的过程,A选项描述错误;
4. 机械能等于动能与重力势能的总和,动能不变、重力势能增大,因此电梯的机械能总量是增大的,C选项描述错误。
综上,本题正确选项为B。
【答案】B
【知识点】动能的影响因素,重力势能的影响因素,机械能的变化
【点评】本题属于机械能模块的基础概念题,核心易错点是很多同学看到“上升”就默认动能会转化为重力势能,忽略了题干给出的“匀速”限定条件,本题中电梯机械能增加的本质是电动机消耗电能对电梯做功,并非动能向重力势能转化。
【难度系数】0.9
2.(2024·阜宁县期末)在水平地面上铺一张白纸,将皮球表面涂黑,使其分别从不同高度处自由下落,在纸上留下黑色圆斑A、B,如图所示.下列说法中正确的是 (
C


A.皮球下落过程中动能转化为重力势能
B.皮球落地发生形变的过程中只有重力势能转化为弹性势能
C.形成圆斑A时皮球是从更高处下落的
D.形成圆斑A时皮球接触地面后形变程度更小

答案

2.C

解析

【分析】
我们可以按照能量转化的逻辑逐步推导解题:
1. 先梳理皮球运动的两个阶段的能量变化规律:皮球自由下落时高度降低、速度变大,重力势能会向动能转化;皮球接触地面发生形变时,速度减小、弹性形变程度增大,动能会向弹性势能转化。
2. 再结合圆斑大小判断形变程度:圆斑越大,说明皮球落地时被挤压的形变程度越大,对应的皮球获得的弹性势能就越大,也就说明皮球落地前的总机械能(初始重力势能)越大,对应的下落初始高度就越高。
3. 顺着这个思路逐一排查四个选项的对错,即可选出正确答案。
【解析】
我们逐一分析各选项:
选项A:皮球下落过程中,质量不变,高度降低则重力势能减小,速度增大则动能增大,该过程是重力势能转化为动能,并非动能转化为重力势能,A错误。
选项B:皮球落地发生形变的过程中,皮球的速度减小、动能减小,同时皮球重心还会小幅下降、重力势能也减小,是动能和重力势能共同转化为弹性势能,并非只有重力势能转化为弹性势能,B错误。
选项C、D:圆斑的大小直接反映皮球落地后的形变程度,圆斑A比圆斑B大,说明形成圆斑A时皮球的形变程度更大,对应的皮球获得的弹性势能更大,也就说明皮球初始具有的重力势能更大,因此皮球是从更高处下落的,C正确,D错误。
【答案】C
【知识点】
机械能转化,重力势能影响因素,弹性势能
【点评】
本题结合生活小实验考查机械能相关知识点,解题核心是建立圆斑大小和皮球形变程度、初始下落高度的关联,属于基础的机械能应用题,易错点是忽略皮球落地形变过程中动能也参与了弹性势能的转化。
【难度系数】
0.8
3. 下列实例中,属于内能转化为机械能的是(
B


A.冬天,人们常常搓手取暖
B.烧开水时,水蒸气将壶盖顶起
C.钻木取火
D.用打气筒给篮球打气时筒壁温度升高

答案

3.B

解析

【分析】
做这类能量转化判断的题目,首先要明确题干要求的转化方向:找到消耗内能、最终输出机械能的过程。接下来可以逐个分析每个选项的能量变化:先判断过程中最初消耗的是什么形式的能量,最终获得的是什么形式的能量,将各选项的转化形式和题干要求比对,匹配的就是正确答案。也可以借助规律快速判断:外界对物体做功时,是其他形式的能转化为内能;物体对外做功时,是内能转化为其他形式的能。
【解析】
我们逐一分析每个选项的能量转化过程:
A. 冬天搓手取暖:双手摩擦克服摩擦力做功,消耗的是机械能,最终让手的温度升高获得内能,属于机械能转化为内能,不符合题意;
B. 烧开水时水蒸气将壶盖顶起:高温水蒸气对外做功,自身的内能减小,壶盖被顶起获得动能(机械能),消耗内能得到机械能,属于内能转化为机械能,符合题意;
C. 钻木取火:转动钻木的过程消耗机械能,通过摩擦让木头温度升高达到燃点,最终获得内能,属于机械能转化为内能,不符合题意;
D. 用打气筒给篮球打气时筒壁温度升高:活塞压缩筒内气体、同时和筒壁摩擦,消耗的是机械能,最终筒壁内能增大温度升高,属于机械能转化为内能,不符合题意。
综上,答案选B。
【答案】
B
【知识点】
能量转化判断、做功改变内能、内能与机械能的转化
【点评】
本题是热学部分的基础概念辨析题,核心考察对生活中常见能量转化场景的识别,部分同学容易搞反转化的前后顺序,解题时只要牢记“先找消耗的能量,再找得到的能量”的判断逻辑,结合做功改变内能的规律就能快速选出正确答案。
【难度系数】
0.8
4. 现有甲、乙两个物体,测得它们在一定质量下温度升高$1°\mathrm{C}$时吸收的热量,根据测得的数值绘制成直方图(如图),则下列判断正确的是(
B


A.甲的比热容较大
B.乙的比热容较大
C.甲、乙的比热容一样大
D.乙的比热容是甲的4倍

答案

4.B

解析

【分析】
我们要利用比热容的定义公式来解题,首先明确比热容的计算式为$c=\frac{Q}{m\Delta t}$,题目已经说明甲乙两物体都是温度升高$1°\mathrm{C}$,也就是两者的温度变化量$\Delta t$完全相等。第一步先从直方图中分别读取甲、乙对应的质量和升高$1°\mathrm{C}$吸收的热量数值,第二步将数值代入公式分别计算两者的比热容,再对比大小就能判断选项的正误。
【解析】
解:由题意可知,甲、乙两物体升高的温度$\Delta t=1°\mathrm{C}$,从题图中提取数据:
1. 甲的质量$m_甲=4\mathrm{kg}$,升高$1°\mathrm{C}$吸收的热量$Q_甲=1×10^3\mathrm{J}$,代入比热容公式得:
$c_甲=\frac{Q_甲}{m_甲\Delta t}=\frac{1×10^3\mathrm{J}}{4\mathrm{kg}×1°\mathrm{C}}=250\mathrm{J/(kg·° C)}$
2. 乙的质量$m_乙=4\mathrm{kg}$,升高$1°\mathrm{C}$吸收的热量$Q_乙=5×10^3\mathrm{J}$,同理可得:
$c_乙=\frac{Q_乙}{m_乙\Delta t}=\frac{5×10^3\mathrm{J}}{4\mathrm{kg}×1°\mathrm{C}}=1250\mathrm{J/(kg·° C)}$
对比可知$c_乙>c_甲$,且$c_乙=5c_甲$,因此选项A、C、D错误,B正确。
【答案】B
【知识点】比热容的计算
【点评】本题结合柱状图像考查比热容公式的基础应用,解题核心是准确区分图像中代表质量和吸收热量的柱形,提取对应数值后代入公式计算即可,整体思路清晰,属于比热容概念的常规考法。
【难度系数】0.7
5. 在沿海地区,炎热、晴朗的天气里常常出现“海陆风”,当出现如图所示风向时,通常 (
D


A.发生在白天,且陆地温度较高
B.发生在白天,且海水温度较高
C.发生在夜晚,且陆地温度较高
D.发生在夜晚,且海水温度较高

答案

5.D

解析

【分析】
解题时首先要先观察图示的低空气流方向,判断近地面风的来向:图中低空气流箭头指向左侧,也就是风从右侧的陆地吹向左侧的海洋。接下来结合比热容的相关知识思考:水的比热容远大于陆地砂石泥土的比热容,在吸收或放出相同热量时,水的温度变化幅度更小。之后根据风的运动规律,近地面风由高压区域吹向低压区域,高压区域对应气温更低(空气冷却下沉),低压区域对应气温更高(空气受热上升),由此推导海陆的温度高低,再结合白天、夜晚的热量变化特点,判断该环流对应的时段,最终匹配正确选项。
【解析】
1. 从题图环流可以判断,低空近地面的气流由陆地流向海洋,属于陆风。
2. 由于水的比热容比陆地的砂石、泥土大得多,相同条件下,水的升温、降温速度都比陆地慢:
白天时,两者吸收太阳辐射的热量,陆地升温更快,温度高于海洋,近地面陆地形成低压、海洋形成高压,风由海洋吹向陆地,为海风,和图示不符。
夜晚时,两者都向外释放热量,陆地降温更快,温度低于海洋,近地面陆地形成高压、海洋形成低压,风由陆地吹向海洋,和图示环流完全一致,此时海水温度高于陆地温度。
3. 综上可知该现象发生在夜晚,且海水温度较高,对应选项D。
【答案】
D
【知识点】
比热容,热力环流
【点评】
本题结合生活中常见的海陆风场景,综合考查比热容特性和大气热力运动的相关知识,解题核心是先通过风向推导气压分布,再结合海陆热力性质差异推导温度分布和对应时段,易错点是混淆海风、陆风对应的昼夜场景,需要理清温度、气压、风向三者的逻辑关联。
【难度系数】
0.6
6. 如图所示,从空中落下的排球先后在草地和水泥地面上弹起,你认为排球运动的轨迹最有可能的是(
A

答案

6.A

解析

【分析】
我们可以从能量变化的角度梳理解题思路:首先明确排球全程运动的过程中,没有额外的能量给排球补充,它一方面要克服空气阻力做功,另一方面和地面碰撞时也会损耗部分能量,总机械能是持续减小的,因此每一次弹起的最大高度必然低于上一次的最大高度。
接着梳理运动顺序:排球先从初始最高点下落,第一次撞击松软的草地,草地形变程度大,碰撞时排球的能量损耗更多,第一次弹起的高度会明显低于初始最高点;之后排球运动到水泥地面发生第二次碰撞,此时排球剩余的机械能已经比第一次碰撞后更少,哪怕水泥地面硬度大、碰撞时能量损耗占比更小,弹起的最大高度也必然低于前一次从草地弹起的高度。按照这个逻辑逐一排除不符合规律的选项即可得到答案。
【解析】
解:排球运动过程中总机械能不断减小,没有额外能量补充,因此每次弹起的最大高度都比前一次更低:
1. 选项C、D中后续弹起的最大高度超过了初始下落的最高点,属于机械能不合理增加,不符合能量变化规律,直接排除;
2. 排球第一次碰撞松软草地,能量损耗更多,第一次弹起高度较低;第二次碰撞水泥地时,排球的剩余机械能已经小于第一次碰撞后的机械能,因此第二次弹起的高度必然低于第一次从草地弹起的高度。选项B中水泥地弹起的高度高于草地弹起的高度,不符合能量持续损耗的特点,排除B。
只有选项A的轨迹符合所有规律。
【答案】
A
【知识点】
机械能的变化,能量守恒定律
【点评】
本题结合生活中排球弹跳的实际场景考察机械能变化规律,核心考点是运动过程中总机械能持续减小的特点,同时需要注意不能陷入“硬地面一定让球弹得更高”的认知误区,要结合排球碰撞时的剩余机械能综合判断。
【难度系数】
0.6